Leave Your Message
Ինչպե՞ս է իրականացվում շարժական ուժային մեքենաների էներգիայի կուտակումը

Նորություններ

Նորությունների կատեգորիաներ
Առաջարկվող նորություններ

Ինչպե՞ս է իրականացվում շարժական ուժային մեքենաների էներգիայի կուտակումը

2024-05-14

-ի էներգիայի պահպանումը շարժական ուժային մեքենաներհիմնականում իրացվում է մարտկոցների միջոցով։ Մարտկոցը քիմիական էներգիան էլեկտրական էներգիայի վերածող սարք է, որոնցից ամենատարածվածը լիթիում-իոնային մարտկոցն է։

 435w Solar Light Tower.jpg

Շարժական էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող լիթիում-իոնային մարտկոցները հիմնականում բաղկացած են բազմաթիվ բջիջներից: Յուրաքանչյուր բջիջ միացված է բաժանարարով, որը փաթաթված է դրական և բացասական նյութերով: Կաթոդի նյութը սովորաբար օգտագործում է օքսիդներ, ինչպիսիք են լիթիումի կոբալտի օքսիդը, լիթիումի մանգանատը և այլն, իսկ բացասական էլեկտրոդի նյութը սովորաբար օգտագործում է գրաֆիտ:

 

Լիթիում-իոնային մարտկոցների էներգիայի պահպանման գործընթացը կարելի է պարզապես բաժանել երկու փուլի՝ լիցքավորում և լիցքաթափում։ Լիցքավորման ժամանակ հոսանքի աղբյուրը էլեկտրաէներգիա է փոխանցում մարտկոցի դրական էլեկտրոդի միջով, ինչի հետևանքով լիթիումի իոնները տեղափոխվում են դրական և բացասական էլեկտրոդների միջև: Այս պահին լիթիումի իոնները անջատվում են դրական էլեկտրոդից, էլեկտրոլիտի իոնների միջոցով տեղափոխվում են բացասական էլեկտրոդ և ներկառուցվում բացասական էլեկտրոդի նյութի գրաֆիտում։ Միևնույն ժամանակ, մարտկոցի էլեկտրոլիտի դրական իոնները նույնպես շարժվում են էլեկտրոդների միջև էլեկտրական չեզոքություն պահպանելու համար:

արևային լույսի աշտարակ manufacturers.jpg

Երբ կուտակված էլեկտրական էներգիան անհրաժեշտ է, հոսանքը ներխուժում է սարքը բացասական էլեկտրոդից, և լիթիումի իոնները բացասական էլեկտրոդից հակառակը շարժվում են դեպի էլեկտրոլիտ դրական էլեկտրոդների միջև և այնուհետև վերադառնում դեպի դրական էլեկտրոդի նյութը: Այս գործընթացի ընթացքում լիթիումի իոնների շարժումը առաջացնում է էլեկտրական հոսանքի հոսք և ազատում կուտակված էլեկտրական էներգիան։

 

Շարժական էներգիայի մեքենաների մարտկոցի էներգիայի կուտակումը նույնպես պետք է հաշվի առնի որոշ հիմնական ցուցանիշներ, ինչպիսիք են մարտկոցի հզորությունը և լարումը: Հզորությունը վերաբերում է էլեկտրական էներգիային, որը լիթիում-իոնային մարտկոցը կարող է պահել և արձակել, որը սովորաբար չափվում է ամպեր-ժամերով (Ah): Լարումը լիթիում-իոնային մարտկոցի էլեկտրական էներգիայի պոտենցիալ տարբերությունն է։ Ընդհանուր առմամբ, օգտագործվում է DC լարումը, ինչպիսիք են 3.7V, 7.4V և այլն:

 

Շարժական էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներում էներգիայի արդյունավետ պահպանման և լիցքաթափման հասնելու համար անհրաժեշտ է նաև մարտկոցի կառավարման համակարգի (BMS) աջակցություն: BMS-ը մարտկոցի փաթեթի մոնիտորինգի և կառավարման համար պատասխանատու սարք է, որը կարող է ապահովել մարտկոցի անվտանգությունը, երկարացնել դրա կյանքը և բարելավել էներգաարդյունավետությունը:

 շարժական արևային լույսի աշտարակ .jpg

BMS-ը հիմնականում ներառում է ջերմաստիճանի տվիչներ, ընթացիկ սենսորներ, լարման տվիչներ և հսկիչ չիպեր: Ջերմաստիճանի սենսորն օգտագործվում է մարտկոցի փաթեթի ջերմաստիճանը վերահսկելու համար՝ գերտաքացումից կամ գերհովացումից խուսափելու համար. ընթացիկ սենսորն օգտագործվում է մարտկոցի լիցքավորման և լիցքաթափման հոսանքը հայտնաբերելու համար՝ ապահովելու, որ հոսանքը գտնվում է անվտանգ տիրույթում. լարման սենսորն օգտագործվում է մարտկոցի փաթեթի լարումը վերահսկելու համար՝ համոզվելու համար, որ այն չի գերլիցքավորվում կամ գերբեռնված չէ: Կառավարման չիպը պատասխանատու է սենսորային տվյալների հավաքագրման և մարտկոցի ալգորիթմների միջոցով կառավարելու և վերահսկելու համար:


Բացի այդ, լիթիում-իոնային մարտկոցների էներգիայի պահպանման արդյունավետությունը բարելավելու համար անհրաժեշտ է նաև մարտկոցի լիցքավորման և լիցքաթափման օպտիմալ վերահսկում: Օրինակ, մշտական ​​հոսանքի լիցքավորումը և մշտական ​​լարման լիցքավորումը կարող են օգտագործվել լիցքավորման ժամանակ, իսկ լիցքաթափման հոսանքը և լարումը կարող են ճշգրտվել ըստ կարիքների լիցքաթափման ժամանակ: Ողջամտորեն վերահսկելով լիցքավորման և լիցքաթափման գործընթացը՝ մարտկոցի էներգիայի փոխակերպման արդյունավետությունը կարող է առավելագույնի հասցնել և մարտկոցի ծառայության ժամկետը երկարացնել:

 Led Mobile Solar Light Tower.jpg

Ընդհանուր առմամբ, շարժական էներգիայի մեքենաների էներգիայի կուտակումն իրականացվում է լիթիում-իոնային մարտկոցների միջոցով: Այս մարտկոցները պահում են էլեկտրական էներգիան և անհրաժեշտության դեպքում այն ​​թողարկում: Մարտկոցի կառավարման համակարգի աջակցության միջոցով կարելի է ապահովել մարտկոցի անվտանգությունն ու աշխատանքը: Միևնույն ժամանակ, օպտիմիզացնելով լիցքավորման և լիցքաթափման կառավարումը, էներգիայի պահպանման արդյունավետությունը կարող է բարելավվել և մարտկոցի ժամկետը երկարացնել: Էներգիայի պահպանման տեխնոլոգիայի շարունակական զարգացումն ու նորարարությունը հետագայում կնպաստեն բջջային հեռախոսների զարգացմանն ու կիրառմանը